【题目】某实验小组探究了影响导体电阻因素的定量关系后,想测定某金属丝的电阻率。
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=64.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径d=_____mm;
(2)按如图乙所示连接好电路,测量金属丝的电阻Rx.改变滑动变阻器的阻值,获得六组I、U数据描在如图丙所示的坐标系上。由图可求得金属丝的电阻Rx=_____Ω,该金属丝的电阻率ρ=_____Ωm(保留两位有效数字)。
(3)由于(2)中测量电路电压表分流,存在_____(选填“系统”或“偶然”)误差,造成电阻率的测量值_____(选填“偏大”或“偏小”)。
【答案】1.600 0.52(0.50~0.54均可) 1.5×10﹣6~1.7×10﹣6 系统 减小
【解析】
(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;
(2)根据坐标系内描出的点作出图象,根据图示图象应用欧姆定律可以求出电阻阻值,然后应用电阻定律求出电阻率。
(1)千分尺的读数由两部分组成的,其结果为:1.5mm+10.00×0.01mm=1.600mm。;
(2)将所描的点绘成一条直线,舍掉中间一个偏离直线太远点,从图象上找一点,由该点的坐标可求得电阻,由电阻定律可求得电阻率
(3)由于电压表的分流是由客观因素造成的,所以是系统误差;实际电流值比测量值小,那么电阻测量值偏小。
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【题目】如图所示,传送带A、B之间的距离为L=3.2 m,与水平面间夹角θ=37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v=2 m/s,在上端A点无初速度放置一个质量为m=1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R=0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h=0.35 m,取g=10 m/s2.
(1)求金属块经过D点时的速度大小
(2)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求B、D间的水平距离
(3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功
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【题目】在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则
A. 导线ab受到的安培力大于导线ac受到的安培力
B. 导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
C. 线框受到安培力的合力为零
D. 线框受到安培力的合力方向垂直于ac向下
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【题目】一列沿x轴负方向传播的简谐横波,波源在d点,t时刻的部分波形图象如图所示,已知该波的周期为T,a、b、c、d为沿波传播方向上的四个质点,则下列说法中正确的是 。
A. 在t时刻,质点a沿y轴正方向运动
B. 在t时刻,质点c的速度达到最小值
C. 在t+2T时,质点d的加速度达到最大值
D. 从t到 时间内,质点d通过的路程为0.35m
E. t时刻后,质点a比质点b先回到平衡位置
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【题目】如图所示,倾角为的直角斜面体固定在水平地面上,其顶端固定有一轻质定滑轮,轻质弹簧和轻质细绳相连,一端接质量为m2的物块B,物块B放在地面上且使滑轮和物块间的细绳竖直,一端连接质量为m1的物块A,物块A放在光滑斜面上的P点保持静止,弹簧和斜面平行,此时弹簧具有的弹性势能为EP。不计定滑轮,细绳,弹簧的质量,不计斜面,滑轮的摩擦,已知弹簧的劲度系数为k,P点到斜面底端的距离为L。现将物块A缓慢斜向上移动,直到弹簧刚恢复原长时由静止释放物块A,当物块B刚要离开地面时,物块A的速度即变为零,求:
(1)当物块B刚要离开地面时,物块A的加速度;
(2)在以后的运动过程中物块A的最大速度。
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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其图象如图乙所示,则
A.轻质绳长为
B.当地的重力加速度为
C.当时,轻质绳的拉力大小为
D.只要,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a
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【题目】如图,上端带卡环、底部有加热装置的圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,质量为m、横截面积为S、厚度不计的活塞到气缸底部的距离为气缸高度的一半,活塞下部封闭有温度为T的理想气体。已知重力加速度为g,外界大气压强恒为,忽略一切摩擦。
(1)现对封闭气体缓慢加热,求活塞恰好到达气缸上端卡口时气体温度T1;
(2)保持封闭气体的温度T1不变,在活塞上表面缓慢倒入沙子,使活塞到气缸底部的距离为气缸高度的三分之一,求倒入沙子的总质量m1。
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【题目】如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有一劲度系数为k的绝缘弹簧,其下端固定于地面,上端与一质量为m,带电量为+q的小球A相连,整个空间存在一竖直向上的匀强电场,小球A静止时弹簧恰为原长。另一质量也为m的不带电的绝缘小球B从距A为的P点由静止开始下落,与A发生碰撞后一起向下运动(全过程中小球A 的电量不发生变化,重力加速度为g)。
(1)若已知,试求B与A碰撞过程中损失的机械能;
(2)若未知,且B与A在最高点恰未分离,试求A、B运动到最高点时弹簧的形变量;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A、B运动过程中的最大速度。
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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于高真空中的半径为R的D形金属盒中,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交变电压u的频率为f.若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。用该回旋加速器加速质子,为了使质子获得的动能减小为原来的1/9,原则上不可采用下列哪种方法( )
A. 将其磁感应强度减小为原来的1/3倍
B. 将其磁感应强度减小为原来的1/9倍
C. 将D形盒的半径减小为原来的1/3倍
D. 将D形盒的半径减小为原来的1/9倍
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